Электрондық схемалар
-
Екі тұрақты күйге ие жүйенің сапасы
Жүйедегі екі тұрақты тепе-теңдік күйі: бистабильность – динамикалық жүйелердегі ерекшелік. Электроника, оптика, биологияда кездеседі.
-
Сандық тіркегіштер және олардың түрлері
Сандық логикадағы тілдегіштер: электрондық, есептеуіш құрылғылардағы оқиғаларды санайтын схемалар. Бинарлық жүйеде жұмыс істейді, импульстармен есептейді.
-
Логикалық қақпалар және бульдік функциялар
Логикалық қақпалар: бульдік функцияларды орындайтын құрылғылар. Диодтар, транзисторлар, MOSFET-тер негізінде жасалады. Құрылымы, қолданысы туралы ақпарат.
-
Көп күйлі генераторлар және олардың қолданылуы
Multivibrator – екі күйлі құрылғыны жүзеге асыруға арналған электрондық тізбек. Осцилляторлар, таймерлер, құлыптар үшін қолданылады. Тарихы, түрлері туралы біліңіз.
-
Көптеген сигналдарды таңдау құрылғысы
Мультиплексор – электрондық құрылғы, бірнеше сигналдардан біреуін таңдайды. Деректерді таңдауға, ресурстарды бөлісуге және логикалық функцияларды жүзеге асыруға қолданылады.
-
Электр тізбектеріндегі сыйымдық байланыс
Электр тізбектеріндегі энергия алмасу: сыйымдылық байланысы, токтардың өтуі, матрицалық талдау және аналог тізбектеріндегі AC сигналдары туралы ақпарат.
-
Екі кернеуді немесе ток күшін салыстыратын құрылғы
Электрондық схемалардағы компаратор – екі кернеуді не ток күшін салыстырып, нәтижені цифрлық сигнал түрінде шығаратын құрылғы. ADC, осцилляторларда қолданылады.
-
Логикалық емес қақпасы және оның қолданылуы
Инвертор (NOT қақпасы) – цифрлық логикадағы негізгі элемент. Бұл қақпасы кіріс сигналын кері шығарады. Электроникада маңызды роль атқарады.
-
Бірқосылғыш транзистор: қағидалары және қолданылуы
Униполярлық транзистор (UJT) – бір ғана қосылысы бар электрондық құрылғы. Осцилляторлар, импульстік схемалар мен тиристорларды қосу үшін қолданылады.
-
Дарлингтондық конфигурация: Көп транзисторлы схемасы
Дарлингтондық конфигурация: екі транзистордан құралған күшейткіш схема, жоғары ток күшейтуге ие. Электроникада қолданылады, 1953 ж. Сидни Дарлингтон тапқан.
-
Төрт диодты тізбек құрылысы
Төрт диодты тізбек: AC тогын DC токқа түрлендіру, түзүлім көпірі, тиімділік, құны төмен. Электр схемалары мен диодтар туралы біліңіз!
-
Теріс кері байланыс күшейткіші
Төмендетілген кері байланыс күшейткіштері: қасиеттері, артықшылықтары, қолданылуы. Кері байланыс күшейткіштердің тұрақтандыру, сызықтық және жиілік жауабын жақсартады.
-
Түзетпейтін осцилляторлар және олардың қолданылуы
Электрондық тізбектердегі релаксациялық осцилляторлар – төртбұрышты, үшбұрышты толқындарды жасауға арналған, төмен жиілікті сигналдарды өндіретін құрылғы.
-
Эмиттерге жұптасқан логика отбасысы
Интегралды схемалар: ECL логикасы – жоғары жылдамдықты, транзисторлық логика отбасы. Төмен кешігу, жоғары өткізу қабілеті, ағым басқару логикасы туралы біліңіз.
-
Қос модульді жиілік бөлгіштің жұмыс принципі
Жоғары жиілікті синтезаторларда қолданылатын екі модульді бөлгіш – электрондық схема. Жиілікті бөлу арқылы жүйедегі кері байланыс тізбегін жақсартады.
-
Кернеуге тәуелді сыйымдылығы бар диодтар
Варикап диоды: кернеуге тәуелді сыйымдылығы бар диодтар. Олар осцилляторлар, күшейткіштерде, радио, теледидар, ұялы телефондарда қолданылады.
-
Кернеу өскенде ток азаю құбылысы
Кернеу артуымен ток азаятын құбылыс – теріс дифференциалдық кедергі. Флуоресценттік шамдардағы кернеу-ток қатынасы, Омын заңынан өзгешеліктері.
-
4000 сериялы CMOS логикалық интегралдық схемалар
4000 сериялы CMOS логикалық интегралды схемалар: RCA-мен 1968-де ұсынылған, 3-18В диапазонында жұмыс істейтін, кең таралған IC сериясы. Бүгінгі күнге дейін қолданылады.
-
Цифрлық электроникада тарату коэффициенті
Цифрлық электроникада "желдеткіш" – бір логикалық қақпаның шығысы қанша қақпа кірісін басқаратыны. Қақпалардың жүктеме қабілетін анықтайды.
-
Жалпы базалық күшейткіш: қағидалары және қолданылуы
Транзистордың жалпы базалық күшейткіші: схемасы, қолданылуы, артықшылықтары. Төмен кедергілі күшейткіштер, жоғары жиілікті тізбектер үшін өте қолайлы.
-
Цифрлық электрондағы бинарлық декодерлер
Цифрлық электроникадағы бинарлық декодерлер: мақсаты, түрлері, қолданылу аймақтары (декодтау, мультиплекстеу, жад декодилеу). Логикалық схемалар туралы!
-
Төрт қабатты тоқ басқару құрылғысы
Кремнийді түзеткіш диод (SCR): 4 қабатты тоқ басқару құрылмысы. Даму тарихы, принциптері, және қолданылуы туралы толық ақпарат.
-
Жабық күшейткіштер: өлшеу және сынақ құралдары үшін арналған схемалық компонент
Жабық күшейткіштер: өлшеу және сынақ құралдары үшін арналған, жоғары дәлдікті, төмен қысқа тұйықтаманы қамтамасыз ететін электрондық схема компоненттері.
-
Екі сигналдың айырмасын күшейткіш (Ekі signaldyń aı̆yrmasyn kúşeı̆tkіsh)
Дифференциалдық күшейткіш: екі сигналдың айырмасын күшейтуге арналған электрондық схема. Аналог тізбектерде қолданылады, негізгі құрауышы.
-
Аналог көбейтілгіштер: түрлері мен қолданылуы
Аналог көбейтілгіші: электрондық сигналдарды көбейту, квадраттау, түбір табуға арналған құрылғы. Вольтаж бақыланатын күшейткіш ретінде де қолданылады.
-
Гистерезиссіз электрондық компаратор схемасы
Шмит триггері – гистерезисі бар электрондық компаратор схемасы. Аналог сигналды цифрлыққа түрлендіреді, кіріс өзгергенше шығысын сақтайды.
-
Кернеу бөлігішінң жұмыс принципі
Кернеу бөлгіші – кіріс кернеуін бөліп, шығыс кернеуін төмендететін электрондық схема. Қарсылықтарды қолдану арқылы жасалады, сигналдарды әлсіздетуге көмектеседі.
-
Диодты-транзисторлық логика: тарихы мен қағидалары
Диодты-транзисторлық логика (DTL) – транзисторлық логиканың алғашқы түрі. Диодты логика және транзисторлардың үйлесімінен құралған, күшейтуге қабілетті.
-
Электрондық күшейткіш: Бүйірлі күшейткіш және оның қасиеттері
Бүферлік күшейткіш – сигналды өзгертусіз көшіретін, электр кедерісін түрлендіретін электрондық тізбек. Сигнал көзін жүктемеден қорғайды, тиімділік арттырады.
-
Диак және Сидак диодтары: Қасиеттері мен қолданылуы
Диак диоды: қағидаты, VBO кернеуі, ток өтімділігі, теріс динамикалық кедергі, триактан ұқсастығы. Электр тізбегінде қолданылуы туралы біліңіз!
-
Оптотоқпен оқшаулағыш құрылғысы
Оптоизолятор – электр схемаларын оқшаулайтын, сигналдарды беріп, жоғары кернеуден қорғайтын электрондық компонент. Түрлері, қолданысы туралы біліңіз!
-
Электрондық сүзгілердің Sallen-Key топологиясы
Sallen-Key топологиясы – активті сүзгілерді жасаудың қарапайым әдісі. Индукторсыз жоғары Q факторы мен күшейтуге мүмкіндік береді. Электроника, сүзгілер.
-
Біполярлық транзисторда ортақ эмиттерлі күшейткіш
Жақсы күшейткіш схемасы: Биполярлық транзисторлы күшейткіштің негізгі түрлері, артықшылықтары, қолданылуы. Кіріс кедергісі, күшін ұлғайту, фазалық өзгеріс.
-
Температураға тәуелсіз анықтамалық кернеу
Жарымөткіштердегі температурадан тәуелсіз кернеу туралы ақпарат. Байланыс тізбегі, PTAT тогы, діодтар және кернеудің тұрақтылығы туралы біліңіз.
-
Жалпы коллекторлық күшейткіш: Вольт түрлендіргіш ретінде қолданылуы
Транзисторлық күшейткіштер: Ортақ коллекторлық схемасы (эмиттерлік бақылаушы) – кернеу буфері ретінде қолданылады. Төмен шығыс кедергісі, жоғары сезімталдық.
-
Ток көпірлегішін жобалау және оның түрлері
Ток көпіршігі – ток күшін бір активті құрылғыдан екіншісіне көшіретін схема. Жүктемеге қарамастан, шығыс тогын тұрақты ұстайды, күштік тізбектерде қолданылады.
-
Виртуалды жер және оның қолданылуы
Электронды тізбектердегі виртуалды жер – тікелей қосылмаған, бірақ тұрақты потенциалды сақтайтын нүкте. Оперативті күшейткіштерде маңызды, тоқ жүрістілігі шектеулі.
-
Кернеуді үлгілеу және сақтау құрылғысы
Жартылай өткізгіштің кернеуді өлшеу схемасы: аналог сигналды ұстап, сақтайды. А/Ц түрлендіргіштерінде, электрондық музыкада қолданылады. Негізгі компоненттері – конденсатор, транзистор, күшейткіш.
-
Кернеумен басқарылатын осцилляторлар
Кернеумен басқарылатын осциллятор (VCO) – кернеуге тәуелді жиілікті өзгертетін электрондық құрылғы. FM, PM модуляциясында, синтезаторларда қолданылады.
-
Жоғары кедерісті қосылым: күшейткіштердегі кернеу көпірлеуі
Жоғары кедерісті қосылым: аудио жабдықтарында сигналдың әлсіреуін болдырмау үшін қолданылады. Оперативтік күшейткіштерде кең таралған. Кедеріні түсініңіз!
-
Жоғары қуатты жартылай өткізгіш құрылғылардың даму тарихы
Жоғары қуатты жартылай өткізгіш құрылғылар: электр қуатын басқару, түзету, қуат электроникасында қолданылуы, тиімді коммутация режимі.
-
Иткіш-тарту күшейткіші
Жақын-алыс күшейткіш – электр тізбегі, қуатты арттырып, жылдамдықты күшейтеді. TTL, CMOS логикасында қолданылады, тиімділігі жоғары.
-
Дифференциалды TTL сигналдауының ерекшеліктері
Дифференциалдық TTL: электр сигналдарын шудан қорғайтын технология. RS422/485 жүйелерінде қолданылады. TTL логикасы, вольт деңгейлері туралы біліңіз.
-
Колпитц осцилляторы: Құрылымы мен жұмыс принципі
Colpitts осцилляторы: құрылысы, принциптері, жиіліктерді жасау. Индукторлар (L) мен конденсаторлар (C) негізіндегі электронды осцилляторлар туралы біліңіз.
-
Интегратор: Уақыт бойынша жинақтау және қолданылу аймақтары
Интегратор: анықтамасы, қолданылуы, түрлері (механикалық, электрондық). Өлшеу, басқару жүйелеріндегі интеграцияның маңызы туралы біліңіз.
-
Интегралдық схемалар: Аналогтық және цифрлық жүйелердің үйлесімі
Интегралдық схемалар: аналогтық және цифрлық тізбектерді біріктіретін микрочиптер. Телефондар, автокөліктер, электроникада кең қолданылады. Технология жаңалықтары!
-
Импульстік сигнал генераторының схемасы
Пульс генераторы: электрондық схема, тіктөртбұрышты импульстар жасау. Цифрлық тізбектермен жұмыс істеуге арналған, жиілігі, ұзақтығы, кешігуін басқару мүмкіндігі.
-
Жоғары Жиілікті Микротолқынды ДИОДТАР: IMPATT диодтарының қағидалары мен қолданылуы
IMPATT диоды: жоғары қуатты микротолқынды электрондық құрылғылар. 3-100 ГГц жиілікте жұмыс істейді, осцилляторлар мен күшейткіштерде қолданылады. Жақсы қуаттылығымен ерекшеленеді.
-
Кернеумен басқарылатын күшейткіштер
Күшейткіштің кернеуге қарай күшеюін өзгертуге арналған электрондық құрылғысы – VGA/VCA. Аудио, синтезаторлар, амплитуда модуляциясында қолданылады.
-
Клапп осцилляторы: Құрылымы мен жұмыс принципі
Clapp осцилляторы: жиілігін тұрақтандыратын LC тізбегі, транзисторлық генераторлар. 1948 ж. Clapp ұсынған, бірақ бұрын BBC-де қолданылған.
-
Капациторларды зарядтайтын электрондық тізбектер
Жаңартқыш схемасы: кернеуді еселеу, конденсаторларды зарядтау, диодтар мен транзисторлардың қолданылуы. AC/DC түрлендіргіштері туралы толық ақпарат!
-
Интегралдық схемалардың қуат беру қосылымдары
Интегралдық схемалардың қуат беру қосылымдары: кернеу, ток, тіркемелер, атаулар. Электроникадағы маңызды ақпарат! IC қуат тізбектері туралы біліңіз.
-
Сағат импульсіз цифрлық тізбектер
Сағат импульсі жоқ цифрлық схемалар: асинхронды логика, синхронизацияның қажеті жоқ, қол тілесу арқылы жұмыс істейді. Электроника саласындағы маңызды аспект.
-
Сигнал күйін анықтау үшін резисторлар (Тарту резисторлары)
Тартылған резисторлар (PU/PD) электр тізбектерінде сигналдың белгілі күйін қамтамасыз етеді. Қосқыштармен, транзисторлармен қолданылады, жүйедегі кернеуді тұрақтандырады.
-
Электромеханикалық қосқыш тізбегі
Электромеханикалық құрылғы: DC-DC түрлендіргіштер, қуатты басқару, жоғары тиімділік, сигнал қолданулары. Жақсырақ DC шығысын алу үшін қолданылады.
-
Электрондық тізбектерді шағын сигналмен талдау әдісі
Электрондық тізбектерді талдау әдісі: кішкентай сигналдарды модельдеу, сызықтық теңдеулермен талдау, электр схемалары, Лаплас түрленуі.
-
Ағымдық режимдік логика отбасысы
Дифференциалдық цифрлық логика: CML/SCL негіздері, артықшылықтары, қолданылуы. 312.5 Мбит/с – 3.125 Гбит/с жылдамдықпен деректерді тасымалдау. Цифрлық схемалар үшін өте ыңғайлы.
-
Электрондық жүйедегі дискреттік құрылғылар
Электрондық компоненттер: құрылғылар, сипаттамалары, деректер кестесі. Электрондық жүйедегі негізгі элементтер туралы толық ақпарат алыңыз.
-
Три күйлі буферлер және цифрлық электроникадағы қолданылуы
Цифрлық электроникада үш күйлі буферлер: жоғары, төмен және жоғары кедергі күйлері. Бұлар шинаны бөлісуге, кедергісіз дерек беруге мүмкіндік береді.
-
Уақыт доменіндегі толқынның орташа амплитудасы
Сигнал өңдеудегі толқынның орташа амплитудасы, DC құрамдас бөліктері, күштірткіш тізбектеріндегі қалыптастыру туралы мағлұмат. Жоғары сапалы сигналдар!
-
Видлар тоқ көзінің схемасы
Widlar тоқ көзі: екі транзисторлық ток көпіршігінің модификациясы, төмен токтарды жасауға мүмкіндік береді. Қолдану: 741 күштілендіргіш, электрондық схемалар.
-
MOSFET тізбегіндегі қысқа тұйықталу құбылысы
MOSFET тізбегіндегі қысқа тұйықталу (latch-up) құбылысы – интегралдық схемалардағы қауіпті ағымға себеп болатын, жұмысты бұзатын және құрылғыны жоя алатын жағдай. Түсіндірулер мен шешімдер.
-
Қосулы негізіндегі аудио күшейткіш
D санатты күшейткіштер: MOSFET транзисторларын қолданатын, жоғары тиімділігі бар (90% астам) аудио күшейткіштер. PWM немесе ұқсас техникалар қолданылады.
-
Каскадтық күшейткіш және оның артықшылықтары
Каскадтық күшейткіш – бұл жоғары өткізгіштік пен тұрақтандыру үшін қолданылатын екі сатылы схема. БЖТ немесе ПЭТ транзисторларында қолданылады.
-
Мюллердің C элементі: Цифрлық логикалық тізбектердегі қолданысы
Цифрлық логикадағы Мюллер C элементе туралы: асинхронды схемалар, екі қол қауіпсіздігі, Hasse диаграммасы. ILLIAC II компьютерінде қолданылған.
-
Цифрлық жүйедегі тұрақсыздық және метастабильдік күй
Метастабильность электроники: неустойчивое состояние цифровых схем, приводящее к сбоям. Причины, последствия и связь с парадоксом Буридана. Электроника, логика.
-
Кернеудің эталондық көздері: түрлері мен қолданылуы
Кернеудің эталоны – тұрақты кернеу шығаратын электрондық құрылғы. Қолданысы: қуат көздері, АЦ/ЦА түрлендіргіштері, өлшеу жүйелері. Тұрақтылығы жоғары.
-
Конденсаторлы көбейткіштер: қағидалары мен қолданылуы
Кернеу көбейткіші – конденсатордың сыйымдылығын арттыру құрылғысы. Активті схемалар (транзисторлар) немесе пассивті схемалар (автотрансформаторлар) арқылы жүзеге асырылады.
-
Ток-Вольт ерекшелігі және оның графигі
Ток-вольттық сипаттама (I-V қисығы) – электр тогы мен кернеу арасындағы байланыс. Электроникада құрылғылардың параметрін анықтауға және модельдеуге қолданылады.
-
ЖӘНЕ ЕМЕС (ЖЕМЕС) қақпасының сипаттамасы
Цифрлық электроникада NAND қақпасы – барлық кірістері 1 болғанда ғана 0 шығаратын логикалық қақпа. Кез келген буледік функцияны жүзеге асыруға болады.
-
Ground bounce
-
Жақындық күшейткіштердің қолданылуы және ерекшеліктері
Оперативтік күшейткіштер: қолданылуы, идеалдық емес қасиеттері, кері байланыс схемалары. Жоғары сезімталдық, күшейту, салыстырушы ретінде пайдалану.
-
Көтеріс таңдау қосығышы: құрылымы мен түрлері
Көтерілмелі қосымша (carry select adder) – екі санды қосу үшін қолданылатын жылдам логикалық схема. Екі рет есептеу арқылы дұрыс нәтижені таңдайды.
-
Авалланч транзисторы: Қағидалары, қолданылуы және даму тарихы
Аваланч транзисторы: жұмыс принципі, артық кернеудегі жылдамдық, қолданылуы. Теңдесімдік кедергі, компьютерлік схемалардағы тиімділігі туралы біліңіз.
-
Кроссоверлік бұрмалау және оны азайту жолдары
Кроссоверлік бұрмалану – жүктемені басқаратын құрылғылар арасындағы ауысудан туындайтын бұрмалану түрі. Класс B күшейткіштерінде жиі кездеседі.
-
Электр және электрондық символдар туралы ақпарат
Электрондық символдар: электр схемаларындағы құрылғылар мен функцияларды көрсететін пиктограммалар. Стандартталу, мағынасы, GND және мысалдар.
-
Блокировка осцилляторы: қарапайым схема және қолданыстары
Блокирлеу осцилляторы – транзистор немесе лампадан тұратын қарапайым схема. Тәуелсіз сигнал жасайды, уақыт генераторы, шамы, код тәжірибесі ретінде қолданылады.
-
2N3055 транзисторы: тарихы мен сипаттамасы
2N3055 транзисторы: жалпы мақсатта қолданылатын, ұзақ жылдар бойы танымал болған кремнийлі NPN транзистор. Техникалық сипаттамалары өндірушіге қарай өзгереді.
-
Қара Есік конденсаторлары: тарихы, сапасы және қолданылуы
Жапондық Rubycon компаниясының жоғары сапалы Black Gate аудио конденсаторлары туралы ақпарат. Аудио схемаларындағы ең жақсы конденсаторлар, қазір өндірілмейді.
-
Электроникада Миллер эффектісінің әсері
Миллер эффектісі: электрондық күшейткіштердегі кіріс сыйымдылығының арту себебі, транзисторлар мен триодтардағы жиілік шектеулері.
-
Роберт Джон Видлар: Американдық электроника инженерінің өмірі мен еңбектері
Роберт Видлар (1937-1991) – американдық электроника инженері, сызықтық интегралды схемалардың (IC) авторы. Өмірбаяны, шығу тегі туралы ақпарат.
-
Сзиклай жұбы: Толықтырушы кері байланыс схемасы
Электроникада Шиклаи жұбы – екі полюсті транзистордан тұратын схема, Дарлингтон жұбына ұқсас. Ток күшейтуі жоғары, NPN және PNP транзисторлары бар.
-
Гумель-Пуун моделі: Биполярлық транзистордың сипаттамасы мен параметрлері
Биполярлық транзистор моделі: Gummel-Poon моделі – SPICE симуляторларында қолданылатын, ток деңгейіне қарай транзистор параметрлерін есептейтін маңызды құрал.
-
Эксклюзивті НЕ логикалық қақпасы
Логикалық есік: XOR қақпасы – екі кірістің біреуі ғана дұрыс болса, шығыс 1-ге тең болады. Математикалық логика, теңсіздік функциясы, цифрлық схемалар.
-
XNOR қақпасы және оның жұмыс принципі
Цифрлық логикалық XNOR қақпасы: анықтамасы, жұмыс принципі, шындық кестесі. Екі кіріс те бірдей болса ғана жоғары сигнал береді. Логикалық теңдік.
-
Цифрлық логикалық есік: NOR есігінің қағидалары мен құрылысы
Цифрлық логикалық NOR қақпасы: анықтамасы, шындық кестесі, OR операторының инверсиясы. Кез келген логикалық функцияны құруға болады.
-
Зарядты күшейткіш: принциптері, құрылымы және қолданылуы
Зарядты күшейткіш – ток интеграторы, кіріс тогының жиынтық зарядына пропорционалды кернеу шығарады. Кернеуге айналдырады, Kistler 1950ж ойлап тапты.
-
Фазалық ығыстырғыш осциллятор: құрылымы мен жұмыс принципі
Фазалық ауыстырғыш осциллятор: электр тізбегі, синусоидты толқын тудырады. Аудио жиілікте қолданылады, фазалық ығысу желісі арқылы кері байланыс жүзеге асырылады.
-
Полярлықты ауыстыру электрондық тізбегі
H көпірі: электр тізбегі, кернеу полярлігін өзгертеді. Робототехника, моторларды басқару, қуат түрлендіргіштерінде қолданылады. Жоғары тиімділік!
-
Электрондық тізбектердегі сигнал кесу схемалары
Электрондық тізбектердегі клиппер – сигналдың белгілі бір вольт деңгейінен асып кетуін болдырмайтын құрылғы. Сигналды кесу, деформациясыз өңдеу, таратуға дайындау үшін қолданылады.
-
Қуат қосылғанда қайта орналастыру сигналын тудыратын құрылғы
Қуат қосылғанда қайта орналастыру сигналын (PoR) жасаушы микроконтроллерлер, микропроцессорлар туралы. VLSI құрылғыларындағы PoR мақсаты мен жұмыс принципі.
-
Резисторлық тізбектер және цифрлық-аналог түрлендіргіштер
Резисторлық баспалдақ – электр тізбегі, сандық-аналог түрлендіргіш ретінде қолданылады. R–2R конфигурациясы туралы және тарихы туралы біліңіз.
-
Диодтық логика: ЖӘНЕ және НЕ есіктерін құру
Диодтық логика: диодтар мен резисторлармен ЖӘНЕ, НЕ логикалық есіктерін құру. Арзан, бірақ күшейткіш қажет, бірнеше сатызды қосу қиын.
-
Екі транзисторлы цифрлық логика (I2L) негіздері
Интегралдық инжекциялық логикасы (IIL): BJT транзисторларымен салынған цифрлық схемалар, жылдамдығы TTL-ге шамалас, CMOS-тан азырақ қуат тұтынады. VLSI үшін өте қолайлы.
-
Интегралдық тізбектердегі транзисторлық қосқыш шығысы
Интегралдық схемалардағы ашық коллекторлы/дренажды транзисторлық шығыстар: қағидалары, қолданылуы, логикалық деңгейлерді өзгерту, сымды логика және желі бөлісуі.
-
Комбинациялық логикалық тізбектерді жобалау әдістемесі
Динамикалық логика: интегралдық схемалар, жылдамдық, қуат тұтыну, MOS технологиясы. Статикалық логикадан артықшылықтары мен кемшіліктері, CPU дизайнында қолданылуы.
-
Уилсон тоқ көздері және олардың құрылымы
Уилсон тоқ көздері: схема, принцип жұмысы, ток көшіру. Кіріс тогын дәл көшіретін электрондық тізбектер туралы біліңіз.
-
High impedance
-
Molecular logic gate
-
Flash ADC